【題目】如圖所示,三個完全相同的半圓形光滑軌道豎直放置,分別處在真空、勻強磁場和勻強電場中,軌道兩端在同一高度上,三個相同的帶正電小球同時從軌道左端最高點由靜止開始沿軌道運動,P、M、N分別為軌道的最低點,如圖所示,則下列有關判斷正確的是( )
A. 小球第一次到達軌道最低點的速度關系vp=vM>vN
B. 小球第一次到達軌道最低點時對軌道的壓力關系FP=FM>FN
C. 小球從開始運動到第一次到達軌道最低點所用的時間關系tP<tM<tN
D. 三個小球到達軌道右端的高度都不相同,但都能回到原來的出發(fā)點位置
【答案】A
【解析】試題分析:小球沿P、M軌道下滑過程都只有重力做功,根據(jù)動能定理WG=mgR=知到達底端速度相等,沿N軌道下滑過程電場力做負功,根據(jù)動能定理WG-W電=,其到達最低點速度要小于沿P、M軌道下滑情況,故選項A正確;根據(jù)上述分析知到達最低點的時間關系tP=tM<tN,故選項C錯誤;選項B中,小球沿P軌道到達底端時,根據(jù)牛頓第二定律:FP-mg==2mg,所以FP=3mg,同理小球沿M軌道到達底端時,FM-mg-F洛==2mg,所以FM=3mg+F洛,小球沿N軌道到達底端時FN-mg=<2mg,故FM>FP>FN,故選項B錯誤;小球沿軌道P、M下滑后能到達右端同樣高度的地方,故選項D錯誤。
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【題目】用圖(a)的裝置“驗證牛頓第二定律”時有兩個“巧妙”的設計,一是要求小車的質量遠大于砂和砂桶的質量之和;二是對小車要進行“平衡摩擦力”操作.回答下列問題:
(1)實驗要求“小車質量遠大于砂和砂桶質量之和”的目的是________________________________。
(2)對小車進行“平衡摩擦力”操作時,下列必須進行的是_______(填字母序號).
A.取下砂和砂桶
B.在空砂桶的牽引下,輕推一下小車,小車能做勻速直線運動
C.小車拖著穿過打點計時器的紙帶做勻速運動時,打點計時器的電源應斷開
D.把長木板沒有定滑輪的一端墊起適當高度
(3)在滿足實驗條件下,某同學得到了如圖(b)的圖線(M為小車和砝碼的總質量),圖線在縱軸上截距不為零的原因是_______________.
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【題目】如圖所示,兩個質量分別為m1=2kg、m2=3kg的物體置于光滑的水平面上,中間用輕質彈簧秤連接.兩個大小分別為F1=30N、F2=20N的水平拉力分別作用在m1、m2上,則( )
A. 彈簧秤的示數(shù)是25N
B. 彈簧秤的示數(shù)是50N
C. 在突然撤去F2的瞬間,m1的加速度大小為5m/s2
D. 在突然撤去F1的瞬間,m1的加速度大小為13m/s2
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【題目】物體靜止在水平面上,從t=0 開始做加速度為5m/s2的勻加速直線運動,3s后改做勻速直線運動,又運動了4s,接著做加速度為3m/s2的勻減速直線運動,直到停止.關于此過程中物體的位移x、速度v、加速度a及路程s隨時間變化的關系,下列圖象中正確的是( )
A. B.
C. D.
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【題目】一物體做加速度不變的直線運動,某時刻速度的大小為,1 s后速度的大小變?yōu)?/span>,在這1 s內該物體的( )
A. 速度變化的大小可能小于
B. 速度變化的方向可能與原速度方向反向
C. 加速度的方向可能與原速度方向反向
D. 加速度的大小可能大于
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【題目】一顆手榴彈被投出后到達最高點時的速度為v0=10 m/s,設它炸成兩塊后,質量為0.4 kg的大塊速度大小為250 m/s, 方向與原來方向相反,若取v0方向為正方向,則質量為0.2 kg的小塊速度為( )
A. -470 m/sB. 530 m/s
C. 470 m/sD. 800 m/s
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【題目】下列說法正確的是( )
A. 亞里多德認為物體下落的快慢是由他們的重量決定。
B. 伽利略認為重的物體和輕的物體下落得同樣快。
C. 伽利略認為輕的物體下落快
D. 以上說法都不對
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【題目】如圖所示,一帶電微粒質量為kg、電荷量為C,從靜止開始經電壓為U1=100V的電場加速后,水平進入兩平行金屬板間的偏轉電場中,微粒射出電場時的偏轉角θ=30,并接著進入一個方向垂直紙面向里、寬度為D=34.6cm的勻強磁場區(qū)域。已知偏轉電場中金屬板長L=20cm,兩板間距d=17.3cm,重力忽略不計。求:
⑴帶電微粒進入偏轉電場時的速率v1;
⑵偏轉電場中兩金屬板間的電壓U2;
⑶為使帶電微粒不會由磁場右邊射出,該勻強磁場的磁感應強度B至少多大?
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